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IMPAC红外测温仪:浮法玻璃生产实时测温解决方案
在浮法浴中用于温度测量及退火区(Lehr)冷却曲线测量的高温计需具备窄带光谱响应,以确保仅测量玻璃表面温度。此外,需注意避免浮法浴腔室内加热元件的反射干扰,以及浮法浴前段火焰的影响。解决方案玻璃熔窑之后,需对锡槽和退火炉(Lehr)的温度分布进行监测,以确保产品质量并减少应力。锡槽可分为两个区域:-高温区:需穿透燃烧气体火焰测量玻璃温度。此时需使用波长3.9µm的测温仪(ImpacIPE140/39),以通过气体燃烧器监测玻璃黏度。-冷却区:需直接测量玻璃表面温度...
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MRTD(最小可分辨温差)、MDTD(最小可探测温差)? 热像仪测试系统推荐
热像仪领域中常用的两种性能参数——MRTD(最小可分辨温差)和MDTD(最小可探测温差),它们用于评估热像仪的分辨能力和检测能力。以下是对这两种参数的更详细说明:MRTD(最小可分辨温差):MRTD衡量的是热像仪与观察者系统在非均匀背景下,能够分辨低对比度目标细节的能力。测量时,通过使用标准四杆靶,在背景和目标之间设置最小温差,来确定观察者能否识别靶标的热图像。经典的MRTD测量方法需要观察者判断不同空间频率的四杆靶的图像,这是一项主观任务,因此测量结果可能存在较大的观察者差...
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红外热像仪MRTD测试装置和测试原理
MRTD(最小可分辨温差,MinimumResolvableTemperatureDifference)是评估红外热像仪空间分辨率的一个重要指标,它反映了热像仪在一定空间频率下能够分辨的最小温差。MRTD测试通常通过专门的测试装置进行,主要分为透射式和反射式两种类型,依据光学原理进行分类。透射式评估系统透射式评估系统体积小、易于携带,适合中波(3μm~5μm)和长波(8μm~14μm)红外热像仪的现场测试。但由于受到红外材料的限制,光谱范围较窄,测试孔径小,因此无法满足高空间...
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Inframet CDT离轴反射型准直器:热成像仪性能测试系统
准直器在光学测试中的应用:反射型和折射型设计用于高精度成像系统准直器是用来模拟放置在“光学无穷远”(非常远距离)处的标准目标的光学系统。准直器用于将参考目标的图像投影到待测试成像仪的方向上。根据设计中使用的光学元件类型,准直器分为两类:反射型准直器和折射型准直器。由于其宽广的光谱范围,反射型准直器几乎专门用于热成像仪测试系统,也常用于电视摄像机、短波红外(SWIR)成像仪、激光系统或多传感器监控系统的测试。而折射型准直器则主要用于夜视设备或工作在可见/近红外波段的电视摄像机的...
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一文与您分享选购火焰测温仪时所需要考虑的关键因素
火焰测温仪是一种专为火焰环境设计的温度测量设备,采用非接触式测量方式,通过特定波长的红外线穿透火焰及燃烧气体,准确测量火焰后方物体的温度。该仪器具有高精度、快速响应的特点,能够实时捕捉火焰温度波动,为调整生产工艺和确保安全提供准确依据。选购火焰测温仪时需要考虑的关键因素有很多,这些因素将直接影响到性能和适用性。1、测量范围和精确度测量范围:确保测量范围符合您的需求。不同的应用场景可能需要不同的温度范围。精确度:精确度是衡量其测量结果与真实值之间偏离程度的重要指标。选择具有高精...
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Simit simulator动态目标模拟器解决方案
背景与需求在许多高精度光电系统测试和评估中,模拟真实环境下的动态目标是至关重要的。尤其是在天文学、军事防御和科学研究领域,光电系统需要通过准确的测试,评估其在实际操作中的性能。为此,动态目标模拟器成为了光电系统测试中的一个关键工具。SIMIT动态目标模拟器是一款专门设计用于此类应用的设备,能够模拟包括空间目标、飞机、直升机、诱饵等在内的各种动态目标,具备可靠的性能表现和广泛的应用场景。SIMIT动态目标模拟器的优势SIMIT动态目标模拟器凭借其出色的性能、灵活的功能和适中的价...
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红外线黑体源Model 322高精度温度校正源
Model322:高精度温度校正源随着温度测量在各行业中的应用日益广泛,确保温度测量设备的准确性成为了关键。Model322温度参考源是专为红外温度计的高精度校准而设计,满足了现代科技对温度检测工具的高标准要求。以下是Model322的一些关键特点:精确的温控能力Model322温度参考源的工作温度范围为30°C至50°C,适用于多种环境下的温度测试。采用微电脑PID自动演算和数位式控制技术,温度控制精度高达±0.005°C,确保每次测试都能提供可靠的数据。温度...
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IMPAC红外测温仪:真空高温炉精准测温解决方案
微波等离子体化学气相沉积(MicrowavePCVD,MPCVD)技术通过微波发生器产生的微波,经波导管和隔离器导入反应器,同时通入甲烷(CH4)和氢气(H2)混合气体。在微波激励作用下,反应室内会发生辉光放电,气体分子离化形成等离子体,并在衬底上沉积出金刚石薄膜。测温难点:被测物通常被等离子云包裹,测温设备必须能有效穿透等离子云干扰进行精确测量。对测温设备的稳定性和重复性要求高。衬底材料种类多样,包括同质和异质外延情况。选择合适的视窗材料也是一大挑战。解决方案:在测温技术的...
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Inframet DT热成像光电测试系统:支持MRTD、NETD、MTF、FOV等测试需求
随着热成像技术的不断进步,热成像仪的应用已经涵盖了军事侦察、工业检测、医疗诊断和安防监控等多个领域。在这一背景下,对热成像仪测试精度的要求日益提高。传统的测试系统已经难以满足这一需求。Inframet公司推出的DT系列热成像测试系统,通过采用创新的垂直配置设计,为行业提供了一种新的解决方案。传统测试系统的局限性传统的热成像测试系统通常采用水平配置,将离轴反射准直仪、旋转轮、黑体等组件平放于光学平台上。这种设计在过去几年中已经能够满足一定的需求,但随着制冷型热成像仪温度分辨率的...
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什么是黑体辐射,它是如何计算的?
1.什么是黑体?黑体是一个辐射吸收体。无论入射辐射的波长如何,黑体表面都不会反射热辐射。黑体还会在任何给定温度下发出最大可能的能量。只有少数物质,如炭黑,接近黑体的特性。大多数表面,即使是许多看起来是黑色的表面,也不是热辐射的完好吸收体或发射体。2.黑体发射的辐射量有多少?黑体表面发射的能量随波长变化。当黑体温度升高时,在较短波长处发射的能量增多。大约在600°C以上,表面会在可见光波段(0.38-0.76µm)内发射足够的能量,使其表面呈现红色。普朗克于1900...
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Mikron M335黑体炉:高精度黑体标定源,温度覆盖 300至1500°C
在精密测温和热成像技术领域,黑体炉是重要的设备,尤其是在高温校准场景下。LumasenseMikronM335黑体炉凭借其优秀的性能、紧凑的设计以及高精度控制,成为实验室和工业测量的理想选择。MikronM335黑体炉的优势1.广泛的温度范围,满足多种需求MikronM335的温度范围覆盖300至1500°C,适用于各种高温应用,包括红外温度传感器、热成像系统、光谱分析仪等领域。无论是科研实验还是工业生产,该设备都能提供可靠的高温校准支持。2.快速加热,节省时间加热效率是黑体...
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石墨化与真空石墨化炉双色测温解决方案
石墨化,简单来说就是一种高温热处理工艺,使原本杂乱无章的碳原子整齐排列,形成石墨结构。这一工艺广泛应用于各向同性石墨、电刷、导电滑块,以及锂离子电池负极材料等炭—石墨制品的生产,成为工业制造中至关重要的技术环节。真空石墨化炉介绍真空石墨化炉是在真空环境下进行高温处理的设备,通常用于实验室研究或小批量生产。该设备采用电阻加热,最高温度可达3000°C,并具备以下特点:温度均匀性好,确保石墨化过程稳定。高温红外测量技术,测温精准,误差极小。外循环冷却系统,缩短单炉生产周期,提高效...
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